龔永儉,程立康,李 越,馬義山,馬麗麗
(天津市地震局,天津 300201)
斷層土壤氣CO2含量快速測定法關(guān)鍵問題探討
龔永儉,程立康,李 越,馬義山,馬麗麗
(天津市地震局,天津 300201)
為了提高斷層土壤氣CO2含量觀測數(shù)據(jù)的映震效能,從測點選擇、裝置布設(shè)、觀測方法、輔助測項4個方面對斷層土壤氣CO2含量快速測定法的關(guān)鍵問題做了全面研究,得出結(jié)論:(1)斷層土壤氣CO2含量測點應(yīng)選擇在活動斷層破裂帶上或緊鄰破裂帶的敏感地帶,在測點選擇時應(yīng)結(jié)合地質(zhì)資料和鉆孔資料對預(yù)選址的地下巖石結(jié)構(gòu)及其破裂程度進行研究或有效探測,不宜僅為了觀測方便在現(xiàn)有地震臺站隨便選址;(2)斷層土壤氣CO2含量快速測定法的裝置要盡可能布設(shè)得深入地下,至少應(yīng)使測定孔深度超過地表以下0.5 m,最好能夠選擇深入地表以下2.0 m以上的深度,以盡量減少或不受地表生物層的影響,但在裝置布設(shè)時也要充分考慮地下水位的變化情況;(3)在使用斷層土壤氣CO2含量快速測定法觀測CO2含量變化的過程中應(yīng)努力消除人為因素的影響,避免主觀隨意性,特別是應(yīng)將CO2含量快速測定管放置到靠近測定孔的孔底位置,快速測定管底部開口應(yīng)盡量保持一致且要使開口口徑最大化,避免快速測定管觸底;(4)測定孔內(nèi)溫度與斷層土壤氣CO2含量變化呈正相關(guān),降雨量對斷層土壤氣CO2含量測值有負面的影響,同步進行測定孔內(nèi)溫度和降雨量輔助觀測是必須的。鑒于氣壓變化與斷層土壤氣CO2含量變化有較強的負相關(guān),建議在機理上進一步研究其影響,同時還應(yīng)引入濕度作為斷層土壤氣CO2含量觀測的輔助測項。
斷層;CO2含量觀測;快速測定法;地下流體;地球化學(xué)
在地球的各種動力學(xué)過程中,地殼中的CO2含量會發(fā)生明顯的變化。地震的孕育過程中由于應(yīng)力的匯集常常伴隨著地下巖石發(fā)生破裂,釋放出CO2氣體。通過對地殼中CO2含量的動態(tài)變化進行監(jiān)測,可以提取到地震的孕育信息,對地震預(yù)測有重要的意義和價值[1]。
中國地震工作者自1966年邢臺地震以后開始開展地殼中CO2含量的觀測,最初是對井水中CO2溶解氣的觀測,其后拓展到溫泉水中CO2含量的觀測,最后發(fā)展到對斷層土壤氣CO2含量的觀測[2-12]。
在斷層土壤氣CO2含量觀測方法方面,CO2含量快速測定法被認為是簡便易行、成本低廉且結(jié)果可靠的一種方法,該方法自發(fā)明之后即被迅速推廣,中國地震系統(tǒng)進行斷層土壤氣CO2含量觀測的測點目前基本采用該方法。通過使用CO2含量快速測定法,取得了一些可靠的CO2含量震前異常數(shù)據(jù),對地震預(yù)測和研究起到了推動作用。但由于該項觀測技術(shù)沒有規(guī)范可以遵循,在實際工作中不論是測點選擇、裝置布設(shè),還是觀測方法、輔助測項方面均表現(xiàn)出較強的隨意性,導(dǎo)致許多測點產(chǎn)出的CO2含量觀測數(shù)據(jù)缺乏映震能力,浪費了人力和物力。為此,筆者以前人的相關(guān)研究成果為基礎(chǔ),以天津地區(qū)斷層土壤氣CO2含量快速測定實踐、部分專項試驗和基本理論為依據(jù),從測點選擇、裝置布設(shè)、觀測方法、輔助測項4個方面對斷層土壤氣CO2含量快速測定法的關(guān)鍵問題進行了較全面的研究。
1.1 測定原理
CO2快速測定法所使用的測量工具是CO2含量快速測定管。CO2含量快速測定管是一支長14 cm、直徑0.45 cm的底部錐形的玻璃管,管內(nèi)充填了吸附有百里酚酞的活性氧化鋁(呈淡蘭色)。百里酚酞是弱有機酸,具有共軛酸堿對,其共軛酸堿對具有不同的化學(xué)結(jié)構(gòu),且顏色也不同,堿式色為藍色,酸式色為無色。當介質(zhì)的pH值發(fā)生改變時,百里酚酞的共軛酸堿對發(fā)生相互轉(zhuǎn)變,從而引起測定管顏色的變化。當氣體進入測定管中,即被活性氧化鋁吸附,其中CO2立即與百里藍酚酞發(fā)生反應(yīng),使測定管由藍變白。氣體中CO2含量越高,白色柱的長度就越長,根據(jù)白色柱的長度,從測定管的刻度上即可直接讀出CO2的含量。
1.2 測定方法
首先在選定的斷層觀測點打孔埋設(shè)一根硬塑料管。把CO2含量快速測定管錐形的底部用鉗子剪斷或用其他工具折斷,然后用細線把CO2含量快速測定管吊掛孔中,上面用橡皮塞塞緊(圖1)。選擇固定的測量周期(一般為1 d),取出CO2含量快速測定管,通過上面的刻度讀出CO2的含量值,這種方法實際測定的是土壤逸出氣的含量。
圖1 測定孔的結(jié)構(gòu)及測定管構(gòu)造示意圖
2.1 測點的選擇
2.1.1 測點位置的選擇
測點位置的選擇是開展CO2含量快速測定工作的最基礎(chǔ)性工作。測點位置的優(yōu)劣,在很大程度上決定了觀測數(shù)據(jù)的映震能力。土壤氣CO2含量快速測定最初發(fā)源于對活動斷層的探測。林元武等1988年在唐山地震震中區(qū)禮尚莊布設(shè)了一條跨發(fā)震斷裂(唐山斷裂)的剖面,測定點距一般為20 m, 斷裂帶上加密至10~15 m,測定孔的深度為0.5 m。結(jié)果表明:CO2背景值為4.5×104~7.0×104mg,平均為5.5×104mg,斷裂上CO2異常顯著,異常峰值是背景值的2倍左右,CO2異常范圍略寬于地震形變帶。在1988年10月對跨夏墊斷裂剖面CO2觀測的結(jié)果與此相類似[5]。以上研究結(jié)果印證了在活動斷層上觀測土壤氣CO2含量更易提取到異常信息的論斷。
從地震震中統(tǒng)計資料分析,絕大多數(shù)強震震中也分布于活動斷裂帶上,2008年汶川MS8.0地震和2013年蘆山MS7.0地震都發(fā)生在龍門山斷裂?;顒訑鄬幽軌?qū)Φ叵聭?yīng)力的匯集與釋放過程有較好的反映,而在應(yīng)力的匯集過程中常常伴隨著地下巖石的破裂,釋放出CO2氣體。相比較而言,活動斷層的巖石更容易發(fā)生破裂,因此CO2含量測點要選擇在活動斷層或其周邊地區(qū),選擇非活動斷層則可能會失去其預(yù)測地震的意義。
選擇活動斷層的周邊多遠距離作為土壤氣CO2含量測點,尚無學(xué)者研究。筆者認為:這取決于所選擇的活動斷層的破裂帶寬度,如果活動斷層的破裂帶較寬,則在CO2含量的測點選擇時可以將距離稍放寬一些,如果活動斷層的破裂帶較窄,則應(yīng)盡可能選擇在活動斷層上。
是否能夠考慮現(xiàn)有的地震臺站臺址作為土壤氣CO2含量的測點,筆者認為應(yīng)一分為二地看待這個問題:現(xiàn)有臺站臺址絕大多數(shù)位于活動斷層的周邊地區(qū),如果該臺址其他測項有較強的映震能力,說明該臺址的地下結(jié)構(gòu)能夠充分反映出地下應(yīng)力的匯集過程,一般也適宜進行土壤氣CO2含量觀測;如果臺址內(nèi)的其他測項均無映震表現(xiàn),則該臺址很可能也不適宜進行土壤氣CO2含量觀測。土壤氣CO2含量的觀測不同于形變類等測項,選擇測點時更應(yīng)注意地下巖石的破裂程度。
2.1.2 測點位置的選擇方法
在CO2含量快速測定法測點位置選擇時應(yīng)對擬選位置的地下結(jié)構(gòu),特別是巖石的破裂性,結(jié)合地質(zhì)資料和鉆孔資料進行分析,必要時可進行有效探測。最有效的探測方法應(yīng)是鉆孔,但這種方法成本過高。如果在現(xiàn)有的地震臺站選擇CO2含量測點,可以參考臺站的臺址資料和臺站內(nèi)所有的鉆孔資料,因為地震臺站地處偏僻,一般會有吃水井,有的臺站還有測震井、體應(yīng)變井、GNSS鉆孔等,可以根據(jù)這些鉆孔的位置以及鉆孔顯示的地下巖石破裂情況來確定是否適宜CO2含量觀測,從而決定是否適宜CO2含量觀測的測點選擇以及選定測點的具體位置。
2.2 裝置布設(shè)
2.2.1 裝置布設(shè)方法
林元武等提出的CO2含量測量步驟為:先用洛陽鏟在觀測點上打孔(孔深可根據(jù)工作需要而定),在孔中下硬塑料套管,直抵孔底,塑料管的周圍用土填實、壓實,以免氣體逸出,然后用細線把CO2快速測定管吊掛孔中,上面用橡皮塞塞緊。經(jīng)24 h的積累,取出測定管,在現(xiàn)場即可讀出CO2的含量[5]。由此可見,CO2含量快速測定的裝置還是非常簡單的。
由于洛陽鏟這種工具并非隨處可購,實踐中,大多數(shù)CO2含量快速測定的測點在裝置布設(shè)時均采用開挖深坑埋設(shè)硬塑料套管的方式。這種埋設(shè)方式與洛陽鏟鉆孔的方式?jīng)]有太大的區(qū)別,僅是洛陽鏟鉆孔的方式布設(shè)完硬塑料套管后周圍的空余空間一般較小,這就要求采用開挖深坑的方式時注意回填土的壓實問題,以免觀測裝置不能有效收集土壤氣CO2。
實踐中,有的測點會在硬塑料套管的下半段一定長度內(nèi)外壁打上小孔,而有的測點不在硬塑料套管外壁打孔。筆者認為:硬塑料套管的下半段打孔與不打孔的觀測結(jié)果相比,前者數(shù)值會偏高些,但如果打孔的位置距離地面深度不夠,尤其是小于0.5 m,觀測結(jié)果將更容易受到地表生物層的影響[5,9,12],因此在裝置布設(shè)較淺時并不提倡在硬塑料套管外壁打孔。
在裝置布設(shè)完成后,是否需將硬塑料套管內(nèi)的空氣抽取真空?有學(xué)者曾提出對測定孔內(nèi)的空氣抽成真空的看法[5]。為了對測定孔抽取真空的意義進行研究,筆者進行了一個小試驗:將CO2快速測定管底部開口后置于空氣中,發(fā)現(xiàn)經(jīng)歷1 d后,快速測定管的顏色并未發(fā)生改變,即測定的CO2含量數(shù)值為0。由此可見,空氣中的CO2含量是相對較低的,測定孔中混入空氣中的CO2對斷層土壤氣CO2含量的觀測結(jié)果影響不大。
2.2.2 裝置的口徑和深度
林元武等對隱伏斷裂不同深度CO2異常特征研究后,認為地下0.5 m深度處于耕作層的范圍,有機質(zhì)豐富,溫度、濕度等條件可能較適宜于生物化學(xué)作用,生物化學(xué)作用可產(chǎn)生大量的CO2,CO2異??赡芤陨锍梢驗橹鳎?.0 m深處CO2來源于生物作用的可能性是很小的[5]。該項研究僅以0.5 m和2.0 m的深度為依據(jù),對CO2含量快速測定裝置的布設(shè)深度不具有直接的指導(dǎo)意義,但有一定的參考價值。
在相關(guān)的研究成果中均未給出適宜的硬塑料套管長度和直徑。筆者認為:硬塑料套管長度應(yīng)高于觀測的深度,使之高于地面,以避免降雨過程中雨水流入測定孔中。天津地區(qū)一般高于地面30 cm以上,建議雨水豐富的南方地區(qū)適當增高這一距離。硬塑料套管埋入土壤的深度,即測定孔的實際觀測深度,一般不應(yīng)低于0.5 m,要盡可能深一些,以2.0 m以上更宜。裝置布設(shè)的深度要受地下水儲量的影響,要保證測定孔在雨季時不因地下水的溢出而有積水。天津地區(qū)地下水位普遍較高,以寶坻臺新臺址為例,在春季地下1.8 m左右就到了水位面,夏季受降雨補給的影響地下水位將會更高些。天津的CO2測定孔深度一般在1.0~1.5 m,這并非理想的深度。
硬塑料套管的直徑不宜過小和過大——過小,不利于土壤氣CO2的收集;過大,在更換測定管的過程中容易導(dǎo)致測定孔內(nèi)外氣體流動,影響觀測效果。根據(jù)天津地區(qū)CO2含量快速測定實踐,建議測定孔硬塑料套管直徑在80~110 mm左右。
2.3 觀測方法
觀測數(shù)據(jù)越準確、可靠,越有利于提取到地震孕育信息。但是,實踐中對于CO2含量快速測定管的放置位置和底部開口大小等往往有很強的隨意性,影響到觀測數(shù)據(jù)的準確性。
2.3.1 測定管位置選擇
CO2含量快速測定管在測定孔中不同深度觀測到的CO2含量數(shù)值有較大差異。高小其等對CO2含量快速測定管在測定孔的上部、中部和下部進行了同步觀測試驗,試驗結(jié)果表明CO2含量快速測定管在測定孔的下部數(shù)值偏高[9]。筆者也做過類似的試驗,結(jié)論與上述研究結(jié)果一致??焖贉y定管在測定孔底部的數(shù)值更大可以從CO2的密度偏大的角度來解釋,觀測到的CO2含量數(shù)值越大,說明測定孔內(nèi)的CO2與快速測定管內(nèi)的百里酚酞反應(yīng)更充分,數(shù)據(jù)更準確、可靠。
實踐中各個測點CO2含量快速測定管距測定孔底部的距離差異較大。以天津為例:靜海臺CO2快速測定管底部距測定孔底部約50 cm,寶坻臺(老臺址,下同)CO2快速測定管底部距測定孔底部約30 cm。筆者認為:這2個測點放置CO2含量快速測定管的位置均不太好,應(yīng)當將其放置得更深一些。
CO2含量快速測定管在測定孔中放置的位置過低,有可能會發(fā)生觸底,而影響到觀測結(jié)果。高小其等做過CO2含量快速測定管的觸底試驗,結(jié)果表明快速測定管觸底時觀測到的數(shù)值偏低,造成這種現(xiàn)象的原因是由于觀測管的進氣口被部分堵塞[9]。因此,在CO2含量快速測定法觀測過程中應(yīng)絕對避免快速測定管的觸底問題。建議將快速測定管放置在測定孔底部以上5~10 cm。
需要說明的是:測定管放置的位置絕大多數(shù)情況下不會影響到數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)變化的基本形態(tài)。筆者曾對此做過短期的觀測試驗,試驗結(jié)果印證了上述論斷。
2.3.2 測定管的開口大小對土壤氣CO2含量觀測的影響
CO2含量快速測定管的底部呈圓椎形,長約11 mm,越往底部測定管的口徑越小??焖贉y定管在放置于測定孔前需要將底部開口。對開口的位置沒有相關(guān)的規(guī)定,也沒有專用工具用于開口,許多觀測人員在剪斷CO2含量快速測定管底部時很隨意,CO2含量快速測定管開口大小每天都不同。有人認為測定管在測定孔內(nèi)放置1 d,測定孔中的CO2會充分進入快速測定管中,與快速測定管中的百里藍酚酞發(fā)生反應(yīng),得到真實、準確、可靠的觀測數(shù)據(jù),因此不必考慮快速測定管的底部開口大小問題。但試驗結(jié)果卻與此觀點大相徑庭:筆者曾每天使用同類3支CO2含量快速測定管,對測定管底部不同位置開口(開口大小不同),放置到同一測定孔的同一深度進行同步觀測試驗,試驗結(jié)果表明測定管的底部開口越大,觀測到的CO2數(shù)值越高,不同開口大小的快速測定管觀測到的CO2數(shù)值有較大偏差。表1為試驗過程中的部分數(shù)據(jù),由此可見一斑。
表1 快速測定管不同開口位置CO2觀測數(shù)值 (單位:格)
從該項試驗結(jié)果也發(fā)現(xiàn):底部不同大小開口的CO2含量快速測定管觀測到的數(shù)據(jù)均較穩(wěn)定,能反映出土壤氣CO2的變化動態(tài)特征。此結(jié)果印證了開口大小相同與數(shù)據(jù)穩(wěn)定性的關(guān)系。
2.4 輔助測項
對影響土壤氣CO2含量快速測定的氣象等輔助因素進行同步觀測,有利于去除干擾,從而提取到地震異常信息。但對于輔助測項,目前國內(nèi)研究成果僅提出地溫和降雨量2種。筆者對氣壓和濕度等對土壤氣CO2含量快速測定結(jié)果的影響也進行了研究。
2.4.1 溫度對土壤氣CO2含量觀測的影響
對天津?qū)氎媾_、靜海臺、張道口臺、塘沽臺4個土壤氣CO2含量快速測定點的CO2含量觀測數(shù)據(jù)與測定孔內(nèi)溫度進行繪圖,分析發(fā)現(xiàn):各個觀測點CO2含量數(shù)據(jù)均表現(xiàn)出夏高冬低的年變化特征,與測定孔內(nèi)溫度變化基本呈正相關(guān)的關(guān)系,但是在雨季受降雨量的影響,CO2含量數(shù)值偏低。圖2為寶坻臺2012年CO2含量觀測數(shù)據(jù)、測定孔內(nèi)溫度(08時)數(shù)據(jù)、氣壓(08時)數(shù)據(jù)曲線,從圖中可以清楚地看到CO2含量數(shù)據(jù)與測定孔內(nèi)溫度變化所呈現(xiàn)出的正相關(guān)關(guān)系。這與高小其等、張秀萍等的研究結(jié)果相一致。土壤氣CO2夏高冬低年變化特征,與地溫變化的正相關(guān)性,表明它受到地表生物層的影響[5,9,12]。筆者認為這一現(xiàn)象也表明:(1)土壤氣CO2逸出能力與土壤溫度有關(guān);(2)測定孔內(nèi)溫度越高,孔內(nèi)逸出的CO2分子擴散越活躍。這2種因素均會導(dǎo)致土壤氣CO2觀測數(shù)值偏高。
2.4.2 氣壓對土壤氣CO2含量觀測的影響
對氣壓數(shù)據(jù)與土壤氣CO2含量觀測數(shù)據(jù)繪圖分析發(fā)現(xiàn):氣壓與土壤氣CO2含量觀測數(shù)據(jù)有很好的相關(guān)性,具體表現(xiàn)為負相關(guān),即氣壓夏低冬高,CO2含量則夏高冬低(圖2)。這究竟僅僅是統(tǒng)計上的相關(guān),還是有著必然的科學(xué)聯(lián)系,限于水平,筆者還未研究清楚。筆者建議同步進行氣壓觀測,為進一步研究兩者的變化關(guān)系和對土壤氣CO2含量觀測資料的分析工作提供基礎(chǔ)資料。
2.4.3 降雨量對土壤氣CO2含量觀測的影響
通過對降雨量與土壤氣CO2含量觀測數(shù)據(jù)分析,筆者發(fā)現(xiàn)降雨量與土壤氣CO2含量數(shù)據(jù)呈相反的變化關(guān)系,即降水量越高,土壤氣CO2含量數(shù)值越低。筆者認為:導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因很可能是因為CO2可溶于水,降雨后土壤中的水分增加,致使CO2溶解度增加,逸出CO2氣體則減少。因此,有必要在觀測CO2含量過程中同步進行降雨量的觀測。
圖2 寶坻測點2012年CO2含量觀測數(shù)值、測定孔溫度、氣壓曲線
2.4.4 濕度對土壤氣CO2含量觀測的影響
基于CO2溶于水以及降雨后CO2含量觀測值偏低的現(xiàn)象,筆者認為:土壤中的濕度不同,逸出的CO2量也會有相應(yīng)的影響。據(jù)調(diào)查,目前還沒有測點進行濕度的同步觀測,但引入濕度的同步觀測無疑會對斷層土壤氣CO2含量觀測資料的分析有一定的意義。
(1)斷層土壤氣CO2含量測點應(yīng)選擇在活動斷層破裂帶上或緊鄰破裂帶的敏感地帶,在測點選擇時應(yīng)結(jié)合地質(zhì)資料和鉆孔資料對預(yù)選址的地下巖石結(jié)構(gòu)及其破裂程度進行研究或有效探測,不宜僅為了觀測方便在現(xiàn)有地震臺站隨便選擇CO2含量測點;
(2)斷層土壤氣CO2含量快速測定法的裝置要盡可能布設(shè)得深入地下,至少應(yīng)使測定孔深度超過地表以下0.5 m,最好能夠選擇深入地表以下2.0 m以上,盡量減少或不受地表生物層的影響,但在裝置布設(shè)時也要充分考慮地下水位的變化情況,裝置布設(shè)完成后要壓實回填土;
(3)在使用斷層土壤氣CO2含量快速測定法觀測CO2含量變化的過程中應(yīng)努力消除人為因素的影響,避免主觀隨意性,特別是應(yīng)將CO2含量快速測定管放置到靠近測定孔的底部位置,快速測定管底部開口應(yīng)盡量保持一致且要使開口口徑最大化,同時要避免快速測定管觸底;
(4)測定孔內(nèi)溫度與斷層土壤氣CO2含量變化呈正相關(guān),降雨量對斷層土壤氣CO2含量測值有負面的影響,不論是理論分析,還是實踐經(jīng)驗,同步進行測定孔內(nèi)溫度和降雨量輔助觀測是必須的。鑒于氣壓變化與斷層土壤氣CO2含量變化有較強的負相關(guān),建議在機理上進一步研究其影響,同時還應(yīng)引入濕度作為斷層土壤氣CO2含量觀測的輔助測項。
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StudyonRapidDeterminationMethodofCO2ContentinFaultSoil
GONG Yong-jian, CHENG Li-kang, LI Yue, MA Yi-shan, MA Li-li
(Earthquake Administration of Tianjin Municipality, Tianjin 300201, China)
In order to improve the earthquake-reflecting ability of the fault soil gas CO2content data, critical issues from 4 aspects of test point selection, equipment layout, observation method, auxiliary items rapid determination method of fault soil gas CO2content was studied, the conclusion: (1) the fault soil gas CO2content measuring points should be selected in the rupture of active fault zone or adjacent to the crack sensitive zone, study or the effective detection of underground rock structure in the test point selection should be combined with the data of geological data and drilling on the location and the rupture of degree, not choose CO2content measured point in the existing seismic stations only for observation convenient; (2) device used in the determination method of the fault soil gas CO2content should layout as deeper as possible in underground, measure hole depth should be deeper than 0.5 m below the surface, the beset depth is 2.0 m or more so as to minimize or avoid the affection of surface biological layer, the underground water level should be taken into account, After the completion of the plant layout backfill soil compaction is necessary; (3) Artificial factors should be eliminated, especially the rapid determination tube should be placed near the bottom of the measuring hole but should not get in touch with the bottom, to rapid determination pipe bottom caliber should be consistent with each other so as to maximize the caliber; (4) Temperature of measuring hole and fault soil gas CO2changes were positively correlated, rainfall values have a negative influence on fault soil gas CO2content, temperature and rainfall aided synchronization observation is necessary.In view of changes in air pressure and fault soil gas CO2content has a strong negative correlation; further study on the mechanism of this effect is suggested.At the same time, the humidity should be measured as auxiliary observation of fault soil gas CO2.
CO2determination tube; opening; synchronization; underground fluid; geochemistry
10.3969/j.issn.1003-1375.2014.01.009
2013-05-17
華北強震強化跟蹤監(jiān)測項目;天津市地震局局內(nèi)科研項目“寶坻新臺井水位對地下水開采的響應(yīng)特征及機理研究”(項目編號:131006);“王3井數(shù)字化氦變化特征的初步研究”(項目編號:121006)
龔永儉(1972—),男,天津?qū)氎嫒?,工程師,主要從事地震臺站流體、電磁觀測技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)管理的研究.E-mail:gong_123@126.com
P315.61
A
1003-1375(2014)01-0047-06